|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 8.8. Расчетная часть. ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Задача 8.8 Определить время рабочих операций, осуществляемых гидросистемой, изображенной на рис.11. Усилия вдоль рабочих силовых цилиндров и , диаметры цилиндров и , штоков и , ходы поршней и , длины труб, диаметры и кранов, фильтров приведены в табл.8. Вязкость жидкости ν=0,5 /с, плотность ρ=850 кг/ . Потерями напора в тройниках, угольниках и на поворотах пренебречь. Характеристика насоса представлена на рис.10.
Расчетная часть. Для расчета представлен сложный трубопровод, состоящий из простых трубопроводов: I, II, III, IV и V. Из рисунка видно, что Iи II соединены параллельно, (I+II) и III – последовательно, (I+II+III) и IV – параллельно, (I+II+III+IV) и V последовательно. Для решения данной задачи необходимо построить характеристики всех трубопроводов, а затем суммарную характеристику трубопровода и насоса.
1)Рассчитываем I трубопровод Рассчитываем длину трубопровода по формуле:
Для построения характеристики трубопровода берутся произвольные значения Q: 1)
Рассчитывается требуемое давление в I трубопроводе по формуле: где - усиление вдоль штока силового цилиндра, H. – площадь сечения поршня, Где
2) Рассчитываем скорость движения жидкости в трубопроводе по формуле: где Q-объемный расход , d-диаметр трубопровода, м.
Рассчитываем число Рейнольдса по формуле:
Где Re – число Рейнольдса – кинематическая вязкость жидкости,
Рассчитываем коэффициент трения по формуле
Рассчитываем требуемое давление в I трубопроводе по формуле:
где l – длина трубопровода, м -удельный вес, .
Так как II трубопровод идентичен I трубопроводу то и требуемое давление во II трубопроводе будет равным требуемому давлению в I трубопроводе:
По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления от расхода Q. Диаметры трубопроводов d и расход Q на всех участках одинаковы, следовательно, значение скорости , числа Рейнольдса, коэффициента трения не изменяются. Изменяется только требуемое давление . Q=const.=80 =const=6,634 Re=const=212,29 =const=0,3015
2)Рассчитываем III трубопровод
Рассчитываем длину трубопровода по формуле:
Рассчитывается требуемое давление в III трубопроводе по формуле: 1)
=0
2) Q=const.=80 =const=6,634 Re=const=212,29 =const=0,3015
По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления от расхода Q.
3)Рассчитываем IV трубопровод
Рассчитываем длину трубопровода по формуле:
Рассчитывается требуемое давление в IV трубопроводе по формуле: 1) =0,51 МПа
2) Q=const.=80 =const=6,634 Re=const=212,29 =const=0,3015
По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления от расхода Q.
4)Рассчитываем V трубопровод: Рассчитываем длину трубопровода по формуле:
Рассчитывается требуемое давление в IV трубопроводе по формуле:
1)
2) Q= const= 80 =const=6,634 Re=const=212,29 =const=0,301
По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления от расхода Q.
5)По графику определяем расход систем и трубопроводов:
6)Рассчитываем скорость движения штоков
7)Рассчитываем время рабочих операций по формуле: Где L-ход поршня, см.
Задача 7.6.
Заключение. В ходе курсовой работы была изучена технологическая схема, установлены все её параметры, включая гидравлическое сопротивление, потребный напор и др. На основании значений Q-H и в соответствии с характеристикой сети был выбран насос НК 65/35-240, способный обеспечить необходимые значения подачи и напора. Насос был проверен гидравлически, он обладает необходимым кавитационным запасом и запасом по напору в случае форсированной работы.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|